Ansoft 分析频率选择表面FSS
FSS仿真方法_西电培训

HFSS 中与FSS结构设计相关的功能特点(三)
¾ 强大的自适应网格剖分能力:自动调整网格剖分使其满足对模型电性
能求解的需要,大大减少了设计者的工作量,降低了对设计经验的要求。
初始网格
自适应加密后的网格
¾ 专为工程设计量身定制的收敛精度控制:可实时显示并更新自适应求解的结果
¾ 矩阵求解结果 ¾ 场解
矩形阵
¾ 三角形阵
Master / Slave
Master / Slave
¾ 任意三角形阵
¾ 六角形阵
Master / Slave
HFSS的算法与网格剖分技术是其灵活的组阵能力的保证!
FSS设计
单元选型与设计 组阵设计 共形FSS
FSS的常见共形载体
FSS求解配合Screening Impedance 边界条 件处理整机RCS仿真时的进气道
名词缩写表
¾ AMC ¾ EBG ¾ FDTD ¾ FEM ¾ FSS ¾ PBG ¾ PML
Artificial magnetic conductor(人工磁导体) Electromagnetic bandgap(电磁带隙) Finite-difference time-domain(时域有限差分法) Finite Element Method(有限元法) Frequency selective surface (频率选择性表面) Photonic bandgap(光子带隙) Perfect match layer(理想匹配层)
画向量格
Floquet设置步骤2-指定单元相位延迟
¾设定扫描角或者相移
¾扫描角度设定与LBCs同步
Floquet设置步骤3-求解模式设定
Floquet port 的模式
Ansoft分析频率选择表面FSS

Ansoft分析频率选择表面FSSAnsoft高级培训班教材Ansoft分析频率选择表面FSS苏涛谢拥军编著西安电子科技大学Ansoft培训中心Ansoft分析频率选择表面FSS第一章序言第二章创建项目第三章建立几何模型第四章设定无穷阵列和边界第五章设定入射波第六章设定解第七章解的后处理第一章序言本文讲解使用Ansoft产品分析频率选择表面。
由于频率选择表面是场的问题,所以主要采用平面电磁分析(Ansoft Designer中的Ensemble)和高频结构仿真(HFSS)。
现在,Ansoft在Designer里集成了PMM(Periodic Moment Method),就像过去在HFSS中集成Master/Slave边界一样,给工程师带来了2D和3D阵列的分析工具,而无需自己编程。
再一次,增加了收益。
下面就是使用Ansoft Designer分析FSS的实例。
第二章创建项目图1 Ansoft Designer界面1、在Project Manager窗口中Project1默认工程上右击鼠标,选择Insert 项目,插入Planar EM Design图2 插入一个Planar EM Design 也可以在菜单条目中直接点击Planar EM Design的图标图2 菜单条中直接点击图标加入Planar EM Design 2、在弹出的Layout窗口中点击None按钮,表示自己定义基板。
图3 选择基板窗口3、存储工程。
点击存盘图标(或选择菜单File/Save),输入工程名字hexagon,并存盘。
最终工作界面如图4所示。
图4 最终工作界面第三章建立几何模型 1、建立基板结构。
(1)点击工具栏图标图5 点击Layers dialog (2)在弹出窗口中选择Stackup,准备Add Layer图6 Stackup标签项中加入层Add Layer (3)点击Add Layer按钮,加入接地层,名字Gnd,类型metalizedsignal。
频率选择表面(学习笔记)

FSS--相关知识整理一、基本概念1、频率选择表面(Frequency Selective Surface ,FSS) 是一种二维周期阵列结构,就其本质而言是一个空间滤波器,与电磁波相互作用表现出明显的带通或带阻的滤波特性。
FSS 具有特定的频率选择作用而被广泛地应用于微波、红外至可见光波段。
2、分类频率选择表面有两种:贴片类型也叫介质类型,开槽类型也叫波导类型。
贴片类型是在介质表面周期性的标贴同样的金属单元,一般而言是作为带阻型滤波器的;低频透射,高频反射;开槽类型是在金属板上周期性的开一些金属单元的槽孔,从频率特性相应上看是带通型频率选择表面;低频反射,高频透射。
3、频率选择表面的应用雷达罩:通过安装频率选择表面减少雷达散射截面积。
卡塞哥伦天线副反射面:实现波束的复用与分离。
准光滤波器:实现波束的复用与分离。
吸波材料:基于高损耗的介质,可以实现大带宽的吸波材料。
极化扭转:折线形的频率选择表面是一个线极化变成圆极化的极化扭转器。
天线主面:降低带外的噪声。
4、滤波机理图1 频率选择表面的滤波机理频率选择表面和一般意义上的通过电容、电感组成的滤波器在目的上是一致。
而滤波机理和有很大的区别(图1)。
最大的区别是,一般的滤波器作用的对象是电路中的电流,而且一般滤波器我们主要关心通带的波形是不是有畸变,而对于阻带就就不必关心了。
而频率选择表面是对于场的滤波器,不论是透射波还是反射波都是十分重要,不仅仅要关注其幅度、相位的变化,还要关心交叉极化和热损耗等。
A、贴片类型:在介质表面周期性的标贴同样的金属单元。
图2 贴片类型频率选择表面的等效电路滤波机理:假设电磁波入射从左向右入射到贴片型频率选择表面上。
在平行于贴片方向的电场对电子产生作用力使其振荡,从而在金属表面上形成感应电流。
这个时候,入射电磁波的一部分能量转化为维持电子振荡状态所需的动能,而另一部分的能力就透过金属丝,继续传播。
换言之,根据能量守恒定律,维持电子运动的能量就被电子吸收了。
一种具有良好带通性能的二阶频率选择表面设计与验证

0 6 m, .0m 介电常数 s = .5 介质层损耗正切值为 0 0 1 26 , .0 。
收 稿 日期 :0 0—1 21 2—1 5
基金项 目: 国家 自然 科 学 基 金 资 助 项 目 ( 0 30 0 6 8 12 ;0 0 09) 国家 重 点 基 础 研 究 发 展 计 划 资 助 项 目 5 6 2 3 ;0 7 0 7 6 9 12 ; (0 9 B 2 36 ; 2 0 C 6 3 0 ) 陕西省 电子 信息系统综合集成重点实验室基金 资助项 目( 09 5 2 0 0 A) 作者简介 : 李育青 (9 7一) 男 , 建晋江人 , 18 , 福 硕士 生 , 主要从事频率选择 表面的研 究 .
3 传输特性分析
3 1 通 带性 能分 析 .
图 3为 在 T E极 化 波 正 入 射 时 此 F S的 . S s 和 J。 s : 频率 响 应 曲线 。可 以看 出 ,S F S的通 带 为 二 阶 特性 的 通带 , 的 2个 极点 分别 为 1. 1G z和 1.8G 。 它 84 H 9 7 Hz 此 时 , 极 点相互 间耦合 非 常 好 , 2个 形成 一 个 平 稳 光 滑 且插 损 很 小 的 通 带 , 的 3 d 它 B工 作 通 带 为 l.3— 81 2 .4G z带 宽 为 4 2 H , 对 带 宽 为 2 % 。从 23 H , . 1G z 相 1 . s 曲线 可 以看 出 , 整 个 通 带 内 曲 线 都 非 常 平 整 光 在 滑 , 有特 别 大 的 差 损 点 , 中 心 插 损 最 大仅 为 0 1 没 且 .O d B。而在 通带 外 , 曲 线 迅 速 降 到 一2 B 以下 并 一 s I Od 直 保持 , 以它 的带外 抑制 也非 常好 。 因此 , F S具 所 此 S 有 很好 的通 带 性 能 。
频率选择表面FSS在吸波领域的应用

频率选择表面
事实上, 事实上,实际应用 的FSS单元图案多种多 单元图案多种多 样,Munk [1]将FSS 将 单元类型划分为4组 单元类型划分为 组, 中心连接型、环形单元、 中心连接型、环形单元、 实心单元 种形 的 单元、 单元、组 单元 FSS 的 , 的单元 将
LOGO
频率选择表面FSS在吸波领域的应用 在吸波领域的应用 频率选择表面
报告提纲
引言 频率选择表面
国内外研究现状
吸波特性的测试方法
展望
引言
吸波材料不仅在军事上有其特殊的战略地位, 吸波材料不仅在军事上有其特殊的战略地位,在民用 上也日趋广泛。 上也日趋广泛。因此各国争相投入大量的人力和物力进行 广泛的研究。电路模拟吸波材料( 广泛的研究。电路模拟吸波材料(circuit analog absorbers,CA absorbers)就是其中非常有前景的 , ) 研究方向之一。 研究方向之一。电路模拟吸波材料是由有耗介质与频率选 择表面(电路屏 复合而成的吸波材料。 电路屏) 择表面 电路屏 复合而成的吸波材料。这种设计广泛应 用于具有光滑表面的吸收体的制造。 用于具有光滑表面的吸收体的制造。频率选择表面是电路 模拟吸波体中一个重要的组成部分, 模拟吸波体中一个重要的组成部分,本文将对频率选择表 面在吸波领域的应用进行阐述,并对其发展方向进行展望。 面在吸波领域的应用进行阐述,并对其发展方向进行展望。
国内外研究现状
数值方法
基于Floquet 模式分解法的矩量法 模式分解法的矩量法(MOM) 可以起 基于 到较好的效果,但是有些情况下,电路模拟吸波材料需要 到较好的效果,但是有些情况下 电路模拟吸波材料需要 被应用于曲面上,那么此法便无能为力了。侯新宇[8]利 被应用于曲面上,那么此法便无能为力了。侯新宇 利 用矩量法分析了周期性Y形缝隙阵列和多层介质复合 形缝隙阵列和多层介质复合FSS 用矩量法分析了周期性 形缝隙阵列和多层介质复合 结构的频率响应, 结构的频率响应,通过对不同介质加载方式和介质参数对 FSS结构传输特性影响的分析发现,在周期阵列的两侧同 结构传输特性影响的分析发现, 结构传输特性影响的分析发现 时加载相同的介质层,可以很好地改善结构的传输特性。 时加载相同的介质层,可以很好地改善结构的传输特性。 20世纪 年代初,由于时域有限差分法逐渐发展成 世纪90年代初 世纪 年代初, 熟,并且具有数学模型简单、容易模拟复杂结构、程序通 并且具有数学模型简单、容易模拟复杂结构、 用性强等特点,再加上计算机性能的提高, 用性强等特点,再加上计算机性能的提高,使它得到了广 泛的应用。 泛的应用。
频率选择表面天线罩的研究

频率选择表面天线罩的研究郑书峰尹应增马金平刘璐张建成(西安电子科技大学天线与微波技术国家重点实验室,西安 710071)摘要:本文从Y环形孔径频率选择表面(FSS)的传输特性出发,针对定向天线和全向天线分别设计出了具有带通特性的平面和柱面FSS天线罩,并从远场和近场两方面对天线及天线罩系统的电磁特性进行了仿真分析,并进行了实验验证。
结果表明设计出的FSS天线罩为天线的远场方向图带来较小畸变的同时,能够很好地降低天线间的互耦。
关键词:频率选择表面(FSS) 天线罩Investigation of Frequency selective surfaces(FSS) Radome ZHENG Shu-feng ,YIN Ying-zeng,MA Jin-ping,LIU Lu,ZHANG Jian-cheng (Institute of Antennas and Electromagnetic Scattering,Xidian University, Xi'an 710071,China)Abstract: Two types of planar and cylindrical FSS radome with band-pass property corresponding respectively with directional and unidirectional antennas are designed on the basis of Y loop slot FSS’s transmission characteristic. The electromagnetic characteristic of the composite system(antenna and FSS radome)is simulated ,and the experimental results is presented, which indicate that the designed FSS radomes can obviously suppress the coupling between antennas while producing slight aberrance on the radiation pattern of antenna.Keywords: Frequency selective surfaces (FSS);Radome1 引言天线罩是用来保护天线或整个微波系统免受环境影响的外壳,在无线系统中应用广泛。
fss 频率选择表面

fss 频率选择表面空气中的声音,让人们生活在昏暗中,仿佛每个人都有各自的声音,这些声音汇集在一起,混合在一起,就像繁复的钟声,寻求着一种新的平衡。
这就是fss频率选择表面的概念。
FSS频率选择表面是一种革新性的声音处理技术,它可以将多种声音源,如噪声、语音、乐器声等,组合在一起,形成一种清晰、纯净的声音,令人耳目一新。
FSS频率选择表面的实际应用,有助于加强对声音的控制,提高声音的质量和效果,为噪声控制和环境保护奠定基础。
FSS频率选择表面的设计是基于人类听觉系统和心理学原理。
在实际应用中,它将多达十余种不同的声源,经过高精度处理,形成一个均衡、统一的声音。
这种技术可以有效地消除噪音,改善声音的体验,提升音乐的表现力,改善动态平衡,使声音变得柔和自然,使播放环境更加舒适、更加安静。
另外,FSS频率选择表面也具备完备的安全功能,可以鉴别恶意的声音,消除有害的高频信号,抑制传播途中的噪声污染,使其不会影响后续传播。
这种技术对于音乐制作和广播录音也极为重要,可以提供一个舒适、安静的环境,改善音质,使声音更加清晰、自然,令人耳目一新。
FSS频率选择表面的应用不仅仅体现在日常的音频处理手段上,还可以用于复杂的超音速飞行计算中。
在此,自动化频率选择技术可以实现针对不同深度和噪声级别的自动调节,使飞行更加安全、舒适,从而大大提高飞行效率。
FSS频率选择表面在航空行业也是一种新兴的技术,可以有效消除超音速飞行途中的噪声污染,提高飞行效率,确保飞行安全。
总之,FSS频率选择表面的技术已经得到了广泛的应用,它不仅能够提升声音的质量和效果,还可以有效消除噪声,改善环境,为人们的安全生活奠定基础。
FSS频率选择表面将继续在未来发挥重要作用,为人们带来更加优质的声音体验,为改善空气污染作出应有的贡献。
射频与微波工程实践入门-第1章-用HFSS仿真微波传输线和元件

射频与微波⼯程实践⼊门-第1章-⽤HFSS仿真微波传输线和元件第⼀章⽤HFSS仿真微波传输线和元件 01.1 Ansoft HFSS概述 01.1.1 HFSS简介 01.1.2 HFSS的应⽤领域 (1)1.2 HFSS软件的求解原理 (1)1.3 HFSS的基本操作介绍 (3)1.3.1 HFSS的操作界⾯和菜单功能介绍 (3)1.3.2 HFSS仿真分析基本步骤 (4)1.3.3 HFSS的建模操作 (5)1.4 HFSS设计实例1——矩形波导的设计 (10)1.4.1 ⼯程设置 (10)1.4.2 建⽴矩形波导模型 (11)1.4.3 设置边界条件 (12)1.4.4 设置激励源wave port (14)1.4.5 设置求解频率 (15)1.4.6 计算及后处理 (15)1.4.7 添加电抗膜⽚ (17)1.5 HFSS设计实例2——E-T型波导的设计 (23)1.5.1 初始设置 (23)1.5.2 建⽴三维模型 (24)1.5.3 分析设置 (27)1.5.4 保存⼯程 (27)1.5.5 分析 (27)1.5.6 ⽣成报告 (28)1.6 HFSS设计实例3——H-T型波导的设计 (31)1.6.1 创建⼯程 (31)1.6.2 创建模型 (32)1.6.3 仿真求解设置 (35)1.6.4 ⽐较结果 (37)1.7 HFSS设计实例4——双T型波导的设计 (39)1.7.1 初始设置 (39)1.7.2 建⽴三维模型 (40)1.7.3 分析设置 (43)1.7.4 保存⼯程 (44)1.7.5 分析 (44)1.7.6 ⽣成报告 (45)1.8 HFSS设计实例5——魔T型波导的设计 (47) 1.8.1 建⽴匹配膜⽚与⾦属杆 (48)1.8.2 分析设置 (48)1.9 HFSS设计实例6——圆波导的设计 (52)1.9.1 初始设置 (52)1.9.2 建⽴三维模型 (53)1.9.3 分析设置 (55)1.9.4 保存⼯程 (56)1.9.5 分析 (56)1.9.6 ⽣成报告 (57)1.10 HFSS设计实例7——同轴线的设计 (64) 1.10.1 初始设置 (64)1.10.2 建⽴三维模型 (65)1.10.3 分析设置 (68)1.10.4 保存⼯程 (69)1.10.5 分析 (69)1.10.6 ⽣成报告 (70)1.11 HFSS设计实例8——微带线的设计 (77) 1.11.1 初始设置 (77)1.11.2 建⽴三维模型 (78)1.11.3 建⽴波导端⼝激励 (79)1.11.4 分析设置 (80)1.11.5 保存⼯程 (80)1.11.6 分析 (81)1.11.7 ⽣成报告 (82)1.11.8 产⽣场覆盖图 (82)1.12 HFSS设计实例9——单极⼦天线的设计 (85) 1.12.1 创建⼯程 (85)1.12.2 创建模型 (85)1.12.3 设置变量 (89)1.12.4 设置模型材料和边界参数 (90)1.12.5 设置求解频率和扫描范围 (93)1.12.6 设置辐射场 (93)1.12.7 确认设置并分析 (93)1.12.8 显⽰结果 (94)1.13 HFSS设计实例10——⽅形切⾓圆极化贴⽚天线的设计 (98) 1.13.1 设计原理及基本公式 (99)1.13.2 创建⼯程和运⾏环境设定 (99)1.13.3 创建模型 (99)1.13.4 求解设置 (100)1.13.5 有效性验证和仿真 (100)1.13.6 输出结果 (100)1.13.7 设置变量与参数建模 (102)1.13.8 创建参数分析并求解 (102)1.13.9 优化求解 (104)1.13.10 输出优化后的结果 (105)1.14 参考⽂献 (108)第⼀章⽤HFSS仿真微波传输线和元件 01.1 Ansoft HFSS概述 01.1.1 HFSS简介 01.1.2 HFSS的应⽤领域 (1)1.2 HFSS软件的求解原理 (1)1.3 HFSS的基本操作介绍 (3)1.3.1 HFSS的操作界⾯和菜单功能介绍 (3)1.3.2 HFSS仿真分析基本步骤 (4)1.3.3 HFSS的建模操作 (5)1.4 HFSS设计实例1——矩形波导的设计 (10)1.4.1 ⼯程设置 (10)1.4.2 建⽴矩形波导模型 (11)1.4.3 设置边界条件 (12)1.4.4 设置激励源wave port (14)1.4.5 设置求解频率 (15)1.4.6 计算及后处理 (15)1.4.7 添加电抗膜⽚ (17)1.5 HFSS设计实例2——E-T型波导的设计 (23)1.5.1 初始设置 (23)1.5.2 建⽴三维模型 (24)1.5.3 分析设置 (27)1.5.4 保存⼯程 (27)1.5.5 分析 (27)1.5.6 ⽣成报告 (28)1.6 HFSS设计实例3——H-T型波导的设计 (31) 1.6.1 创建⼯程 (31)1.6.2 创建模型 (32)1.6.3 仿真求解设置 (35)1.6.4 ⽐较结果 (37)1.7 HFSS设计实例4——双T型波导的设计 (39) 1.7.1 初始设置 (39)1.7.2 建⽴三维模型 (40)1.7.3 分析设置 (43)1.7.4 保存⼯程 (44)1.7.5 分析 (44)1.7.6 ⽣成报告 (45)1.8 HFSS设计实例5——魔T型波导的设计 (47) 1.8.1 建⽴匹配膜⽚与⾦属杆 (48)1.8.2 分析设置 (48)1.9 HFSS设计实例6——圆波导的设计 (52) 1.9.1 初始设置 (52)1.9.2 建⽴三维模型 (53)1.9.3 分析设置 (55)1.9.4 保存⼯程 (56)1.9.5 分析 (56)1.9.6 ⽣成报告 (57)1.10 HFSS设计实例7——同轴线的设计 (64) 1.10.1 初始设置 (64)1.10.2 建⽴三维模型 (65)1.10.3 分析设置 (68)1.10.4 保存⼯程 (69)1.10.5 分析 (69)1.10.6 ⽣成报告 (70)1.11 HFSS设计实例8——微带线的设计 (77) 1.11.1 初始设置 (77)1.11.2 建⽴三维模型 (78)1.11.3 建⽴波导端⼝激励 (79)1.11.4 分析设置 (80)1.11.5 保存⼯程 (80)1.11.6 分析 (81)1.11.7 ⽣成报告 (82)1.11.8 产⽣场覆盖图 (82)1.12 HFSS设计实例9——单极⼦天线的设计 (85)1.12.1 创建⼯程 (85)1.12.2 创建模型 (85)1.12.3 设置变量 (89)1.12.4 设置模型材料和边界参数 (90)1.12.5 设置求解频率和扫描范围 (93)1.12.6 设置辐射场 (93)1.12.7 确认设置并分析 (93)1.12.8 显⽰结果 (94)1.13 HFSS设计实例10——⽅形切⾓圆极化贴⽚天线的设计 (98)1.13.1 设计原理及基本公式 (99)1.13.2 创建⼯程和运⾏环境设定 (99)1.13.3 创建模型 (99)1.13.4 求解设置 (100)1.13.5 有效性验证和仿真 (100)1.13.6 输出结果 (100)1.13.7 设置变量与参数建模 (102)1.13.8 创建参数分析并求解 (102)1.13.9 优化求解 (104)1.13.10 输出优化后的结果 (105)1.14 参考⽂献 (108)第⼀章⽤HFSS仿真微波传输线和元件1.1 Ansoft HFSS概述1.1.1 HFSS简介Ansoft HFSS (全称High Frequency Structure Simulator, ⾼频结构仿真器)是Ansoft公司推出的基于电磁场有限元⽅法(FEM)的分析微波⼯程问题的三维电磁仿真软件,可以对任意的三维模型进⾏全波分析求解,先进的材料类型,边界条件及求解技术,使其以⽆以伦⽐的仿真精度和可靠性,快捷的仿真速度,⽅便易⽤的操作界⾯,稳定成熟的⾃适应⽹格剖分技术使其成为⾼频结构设计的⾸选⼯具和⾏业标准,已经⼴泛地应⽤于航空、航天、电⼦、半导体、计算机、通信等多个领域,帮助⼯程师们⾼效地设计各种⾼频结构,包括:射频和微波部件、天线和天线阵及天线罩,⾼速互连结构、电真空器件,研究⽬标特性和系统/部件的电磁兼容/电磁⼲扰特性,从⽽降低设计成本,减少设计周期,增强竞争⼒。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Ansoft高级培训班教材Ansoft分析频率选择表面FSS
苏涛谢拥军编著
西安电子科技大学Ansoft培训中心
Ansoft分析频率选择表面FSS
第一章序言
第二章创建项目
第三章建立几何模型
第四章设定无穷阵列和边界
第五章设定入射波
第六章设定解
第七章解的后处理
第一章序言
本文讲解使用Ansoft产品分析频率选择表面。
由于频率选择表面是场的问题,所以主要采用平面电磁分析(Ansoft Designer中的Ensemble)和高频结构仿真(HFSS)。
现在,Ansoft在Designer里集成了PMM(Periodic Moment Method),就像过去在HFSS 中集成Master/Slave边界一样,给工程师带来了2D和3D阵列的分析工具,而无需自己编程。
再一次,增加了收益。
下面就是使用Ansoft Designer分析FSS的实例。
第二章创建项目
图1 Ansoft Designer界面
1、在Project Manager窗口中Project1默认工程上右击鼠标,选择Insert项目,插入Planar EM Design
图2 插入一个Planar EM Design
也可以在菜单条目中直接点击Planar EM Design的图标
图2 菜单条中直接点击图标加入Planar EM Design
2、在弹出的Layout窗口中点击None按钮,表示自己定义基板。
图3 选择基板窗口
3、存储工程。
点击存盘图标(或选择菜单File/Save),输入工程名字hexagon,并存盘。
最终工作界面如图4所示。
图4 最终工作界面
第三章建立几何模型
1、建立基板结构。
(1)点击工具栏图标
图5 点击Layers dialog (2)在弹出窗口中选择Stackup,准备Add Layer
图6 Stackup标签项中加入层Add Layer
(3)点击Add Layer按钮,加入接地层,名字Gnd,类型metalizedsignal。
在图6的窗口中增加了Gnd层,点击材料类型,设材料为PEC
图7 加入地层Gnd
(4)加入介质层。
点击Add Layer按钮,名字Medium,类型dielectric。
点击材料,选择Teconic TLY(tm),截电常数2.2。
(5)加入顶层,名字Top,类型signal,材料PEC。
设定结束后,Edit Layout窗口如图8所示。
图8 完成设定层结构
2、绘制PBG单元
(1)绘制六变形单元。
选定在Top层绘制,点击工具栏绘制多边形图标,在状态栏中依次输入六边形端点坐标,每输入一点回车。
六点输入结束后,在绘图区点击鼠标右键,选Finish结束。
六点坐标依次为( 0, 1.38),(-1.1951, 0.69),(-1.1951, -0.69),(0, -1.38),(1.1951, -0.69),(1.1951 0.69)。
(2)绘制2.5D通孔
a. 在Project Manager窗口中选择Model/Via,点击鼠标右键,加入孔Add Hole。
在状态栏中输入圆心坐标(0,0),然后单击绘图区中的圆孔,改其属性半径为0.1537。
图9 加入孔Add Hole
b. 将刚刚添加的孔设为2.5D。
点击该孔,在属性窗口中选择Planar EM标签,将BottomLayer 改为Gnd(见图10),得到贯穿介质层的金属柱(见图11)。
图10 改BottomLayer为Gnd
图11 得到2.5D孔,三维显示
第四章设定无穷阵列和边界
1、点击工具栏Define/Edit infinite array图标
图12 设定无穷阵列图标
2、由于PBG单元形状是六边形,阵列单元不会完全包括六边形,而且该阵列行与行之间是交错的。
设定Cell Geometry的尺寸a=2.54mm,b=2.2mm。
设定Attributes中,Skew为60deg,并选中Turen on infinite array。
Scan中的角度无需设定(设定平面波入射时将影响该值)。
点击OK按钮后,Designer将提示有部分区域超出Array定义,点击确定按钮继续。
结果如图
14所示。
图13 设定Array
图14 完成设定Infinite Array
第五章设定入射波
1、在Project Manager/Excitations上点击鼠标右键,选择加入平面波入射
图15 Add Plane Wave Excitation
2、在Excitations中增加了一个平面波入射,双击该项,修改入射角度Theta和Phi,都为0度,直射。
图16 设定入射波角度
第六章设定解
1、在Project Manager的Analysis上右击鼠标,Add Solution Setup。
弹出窗口如图17所示。
选择Do Adaptive,频率15GHz,精度0.01,最大迭带次数10。
点击确定按钮,此时在Analysis 下面多了Setup1/Adaptive条目,如图18所示
图17 设定解
图18 完成Adaptive定频解设定
2、设定扫频解。
在Analysis/Setup1上点击鼠标右键,选择Add Frequency Sweep。
在图20所示的Sweep1窗口中,设定扫频范围8GHz~22GHz,频点21个,点击Add按钮,将该方案加入右侧窗口(将其中默认的1到10GHz的方案删除),点击OK按钮结束。
测试解的设定情况如图21所示。
图19 开始设定扫频解
图20 设定扫频解
图21 完成解的设定
3、在Project Manager中,Analysis/Setup1上点击鼠标右键,选择Start Analysis项,开始分
析。
第七章解的后处理
1、在Project Manager中,Result上点击鼠标右键,选择Create Report项
图22 Create Report
2、保持Create Report弹出窗口的默认设定,Report Type: Standard,Display Type: Rectangular
Plot,点击OK按钮
图23 Create Report弹出窗口
3、在Traces窗口中,选择Reflection Coefficient的R(H,H)和R(V,V),代表两个方向线性极
化的反射系数(按住CTRL键,再点击对应项目可以实现多选),在Function窗口中选定ang(角度),即显示反射系数的角度。
点击Add Traces按钮加入该曲线,点击Done 按钮完成。
得到曲线如图25所示。
图24 设定曲线
图25 反射系数角度曲线。